Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Коррозия влияние

Метод измерения тока, возникающего между двумя электродами, применяют для моделирования коррозионных элементов при изучения контактных пар, щелевой коррозии, влияния аэрации и т. д.  [c.143]

Содержащиеся в щелочной воде хлориды и сульфаты способствуют рассредоточению коррозии по поверхности стали, контактирующей с этими растворами. Однако польза от этого невелика, так как эти вещества при 40, 60, 80 и 90°С одновременно способствуют усилению общей коррозии. Влияние ионов S04 на развитие коррозии в щелочной воде, насыщенной кислородом, по коррозионному эффекту мало отличается от воздействия ионов h.  [c.28]


Как будет показано ниже, это явление не наблюдалось в растворе серной кислоты более высокой концентрации, где значительное изменение электрохимической гетерогенности не так вероятно. В таких условиях активного растворения изменение знака упругих напряжений (растяжения или сжатия) не изменяло отрицательного знака изменения стационарного потенциала, и в обоих случаях напряжения практически одинаково увеличивали скорость коррозии. Однако, в условиях пассивации или ингибирования коррозии влияние знака приложенных напряжений усложняется в результате их воздействия на состояние поверхностных пленок и адсорбционного взаимодействия металла с поверхностно-активными компонентами среды (например, вследствие чувствительности потенциала деформации к знаку деформации, что в свою очередь влияет на работу выхода электрона и на до-норно-акцепторный электронный обмен металла с адсорбатом).  [c.32]

Кинетика коррозии тонких пленок металлов под. видимыми слоями электролитов изучена в ряде работ,, например, в [66]. На рис. 33 показаны кривые саморастворения цинка под пленками электролита различных толщин. При всех толщинах электролита скорость саморастворения цинка проходит во времени через максимум. Максимальное значение скорости коррозии зависит от толщины слоя электролита. По мере развития коррозии влияние толщины слоя электролита ослабляется и через 5 ч практически исчезает (рис. 34)..  [c.66]

Газовая коррозия — влияние внешних факторов  [c.11]

Измерение силы тока между двумя электродами в электролите применяется как метод для моделирования коррозионных элементов при изучении контактных пар, щелевой коррозии, влияния аэрации, определения эффективности электрохимической защиты, защитных свойств покрытий.  [c.33]

Ванадиевой коррозии в меньшей мере подвержены стали и сплавы, легированные алюминием, а сульфидно-оксидной — легированные хромом. Не совпадают и пики на температурных зависимостях коррозии одного и того же металла обычно максимум скорости ванадиевой коррозии наблюдается при меньшей температуре, чем для сульфидно-оксидной коррозии. Влияние температуры металла и температуры газов на скорость коррозии в продуктах сгорания жидкого топлива, содержаш,его ванадий, серу и натрий, такое же, как в продуктах сгорания углей.  [c.229]


Многочисленные результаты наблюдений и экспериментов, связанных е коррозией стальных свай в морской воде, собраны в обзоре литературы [137]. подготовленном в одном из исследовательских центров ВМС США. В этом обзорном докладе обсуждаются причины коррозии, влияние окружающих условий, скорости коррозии незащищенной стали, результаты испытаний защитных покрытий, применение катодной защиты и защитных бетонных оболочек. Отмечено, что наилучшие результаты среди всех исследованных покрытий были получены в случае газопламенного напыления цинка с последующей герметизацией сараном или винилом. Очень эффективны правильно спроектированные и изготовленные бетонные оболочки. Хорошие результаты дает применение катодной защиты, но лучше всего сочетать катодную защиту с нанесением защитного покрытия или бетонной оболочки.  [c.178]

Тугоплавкие металлы й сплавы коррозия, влияние глубины экспозиции 410  [c.511]

Из уравнения (16) следует, что в одном из наиболее простых частных случаев ингибирования коррозии влияние органических веществ на кинетику процесса может осуществляться через изменение констант скоростей, соответствующих частным реакциям, их стехиометрии, относительных площадей катодных и анодных участков, тафелевских коэффициентов наклона, доли активной поверхности, величины -потенциала. Довольно часто можно пренебречь изменением величин bk и Ьа , считать, что Qj = 2 = 1 и не зависит от присутствия ингибиторов и что г = гме. Тогда уравнение (16) упрощается до  [c.137]

Коррозия — Влияние на предел выносливости деталей 465—467 Коэффициент асимметрии никла 448 - влияния 341  [c.545]

С дальнейшим повышением температуры показатель интенсивности распространения трещин достигает максимального значения. После этого углубление трещины замедляется, происходит их расширение с образованием полостей, заполненных продуктами коррозии. Влияние коррозионного фактора постепенно увеличивается, а значение термических -4, напряжений ослабевает. Данные  [c.131]

Продукты коррозии. Влияние легирующих добавок и примесей  [c.37]

Виды коррозии. Влияние конструктивных факторов  [c.119]

Условия испытаний. Принимается, что усталостная прочность определяется из испытаний при комнатной температуре с нормальной скоростью процесса (от 1000 до 7000 циклов в минуту) и при отсутствии вызывающих коррозию влияний, за исключением создаваемых воздушной средой.  [c.23]

При атмосферной коррозии влияние контактов является также существенным, хотя суммарный коррозионный эффект может быть и меньшим, чем в случае погружения пары в объем электролита. Учитывая изменение характера распределения коррозии в тонких слоях электролита, приводящее к возникновению больших плотностей тока непосредственно в месте контакта 115], опасность появления контактной  [c.92]

Растворимость кислорода в растворах различных солей зависит от их концентрации. Для всех солей растворимость кислорода уменьшается с увеличением концентрации раствора. В насыщенных растворах кислород практически не растворяется и, следовательно, на процессы коррозии влияния не оказывает. Неравномерность поступления кислорода при его контакте с поверхностью металла усиливает скорость коррозии на этих участках поверхности металла, вызывая щелевую коррозию — разрушение металла в узких зазорах и щелях.  [c.22]

Во 2-й статье рассмотрены механизм действия ингибиторов коррозии металлов, включающий их адсорбцию на поверхности корродирующего металла особенности частных электрохимических реакций, лежащих в основе процесса коррозии влияние адсорбированных частиц на процесс.  [c.4]

Связь между адсорбцией органических соединений и их влиянием на коррозию металлов в кислых средах. Коррозия и защита от коррозии . (Итоги науки и техники) 1972 г. 2, с. 27—112, библ. 134 Рассмотрены механизм действия ингибиторов коррозии металлов, включающий их адсорбцию на поверхности корродирующего металла особенности частных электрохимических реакций, лежащих в основе процесса коррозии влияние адсорбированных частиц на процесс.  [c.213]


Метод измерения тока, возникающего мел<ду двумя электродами, применяется часто для моделирования коррозионных элементов, изучения контактной и щелевой коррозии, влияния аэра-ции, определения эффективности электрохимической защиты, защитных свойств покрытий и т. д.  [c.153]

При закончившихся превращениях меркаптанов, сульфидов и серы в сероводород и при диффузионном контроле коррозии увеличение общего давления не должно влиять на скорость коррозии. Влияние общего давления смеси газов при неизменном парциальном давлении сероводорода на скорость коррозии тем меньше, чем  [c.140]

Для углеродистой стали, как показали лабораторные исследования [6], характерно прохождение скорости коррозии через минимум при введении добавок воды в горячий чистый фенол (рис. 7.2). Температура сухого фенола резко сказывается на скорости коррозии углеродистой стали начиная с 200°С (рис. 7.3), причем примеси серы к фенолу сильно увеличивают его агрессивность (рис. 7.4 и табл. 7.2). Добавление воды не компенсирует стимулирующее коррозию влияние серы.  [c.229]

Установлен экстремальный характер температурной зависимости коррозии стали при длительных выдержках (45, 100 и 180 суток) и монотонное возрастание при меньшей (10 суток) выдержке (рис. 49). Это объясняется понижением растворимости HaS с повышением температуры, а, I также улучшением защитных свойств сульфидных пленок (см. табл. 3), что, однако, начинает сказываться лишь после длительной выдержки. При малой выдержке проявляется действие лишь первого фактора его, однако, недостаточно для преодоления усиливающего коррозию влияния повышения скорости электродных процессов и диффузии с увеличением температуры.  [c.83]

Содержащиеся в щелочной воде хлориды и сульфаты способствуют рассредоточению коррозии по поверхности стали, контактирующей с этими растворами. Однако практическая польза от такого рассредоточения является кажущейся, так как эти вещества при температуре в пределах 40—90° С способствуют одновременному усилению общей, а в конечном счете и местной коррозии. Влияние ионов ЗО " на развитие коррозии в щелочной воде, насыщенной кислородом по конечному коррозионному эффекту, мало чем отличается от воздействия на металл ионов хлора.  [c.332]

Стоимость защиты стали от коррозии в морских условиях очень высока, однако нередко эти затраты бывают отчасти излишними. Можно назвать две причины подобной перезащиты . Во-первых, объемный и непривлекательный вид продуктов коррозии, создающий впечатление значительного разрушения металла, хотя действительные скорости коррозии материала при продолжительной эксплуатации известны сравнительно плохо. Скорости коррозии, приводимые в литературе, получены, как правило, в краткосрочных испытаниях и представляют средние значения за весь период экспозиции. Известно, однако, что коррозия углеродистой стали в морских условиях обычно протекает очень быстро в начальный период, а затем выходит на стационарный режим, характеризуемый линейной зависимостью. Этот линейный участок зависимости коррозионных потерь от времени и определяет стационарную скорость коррозии — наиболее важный параметр для оценки срока службы стальной конструкции в морской воде. Во-вторых, чрезмерные защитные меры связаны с плохо изученным влиянием биологической активности среды на скорости коррозии металла. Сплавы на основе железа, по-видимому, в наибольшей степени подверл<ены воздействию морских организмов среди всех металлов, однако эти биологические факторы практически игнорируются коррозионистами. В классических курсах коррозии влияние биологической активности на коррозионные процессы либо не упоминается совсем, либо считается несущественным и изолированным явлением.  [c.441]

Во многих сопряжениях при эксплуатации имеет место сочетание усталостных разрушений с фреттинг-коррозией. Влияние ЭМО на фреттингостойкость приведено в работе [50]. Испытания проводились на машине МУИ-6000 по схеме чистый изгиб при вращении (ГОСТ 25502—82). Эксперименты проводились до полного разрущения образца. В качестве основного был принят следующий режим Р=600 Н ц = 1 м/с 5= = 0,084 мм/об число рабочих ходов — два.  [c.77]

Несмотря на то, что исследованию данной группы сталей посвящено большое количество работ, некоторые вопросы до сих пор остаются открытыми. В частности, недостаточно изучены электрохимическое поведение стали при затруднении доступа к ее поверхности пассивирующих агентов (в основном кислорода воздуха) в условиях щелевой коррозии влияние питтин-гообразующих хлорид-ионов, анодной поляризации блуждающими токами и нестационарных режимов нагружения на коррозионно-усталостную долговечность сталей типа 18-10 и их сварных соединений.  [c.4]

Обнаружено резко стимулирующее коррозию влияние низких концентраций SO2. Так, присутствие в атмосфере SO2 в концентрациях 15-35мкг/м увеличивает скорость коррозии в десятки и сотни раз. В это же время высокие концентрации SO2 увеличивают скорость кор-  [c.152]

Одной из причин возникновения шероховатости макроскопического порядка величин является механическая обработка металла она значительно влияет на активность металла при электрохимической коррозии. Влияние шероховатости микроскопического порядка величин на адсорбционные явления не изучено. Это влияние, очевидно, связано с влиянием ультрамикрошероховатости, сопровождающей шероховатость микроразмеров.  [c.36]

Механические характеристики образцов с острыми концентраторами не изменились как для нормализованной, так и для закаленной и низкоотпущенной стали. У образцов низкоотпущенной стали с кольцевой выкружкой обнаружилось под влиянием коррозии незначительное снижение разрывного усилия и значительная потеря ударной вязкости (более 50%). На механические характеристики нормализованной стали и в этом случае коррозия влияния не оказала.  [c.70]


Коррозия — Влияние на предел выносливости 163 — Стойкость 161 Коффина — Мэйсона уравнение 112 Коши условия 50  [c.482]

В соответствии с ГОСТ 25.504—82 рекомендовано учитывать влияние коррозии, используя (16), путем замены Kfo на Ккор. так как в условиях коррозии влияние качества обработки поверхности перекрывается коэффициентом /<кОр.  [c.149]


Смотреть страницы где упоминается термин Коррозия влияние : [c.158]    [c.507]    [c.508]    [c.509]    [c.510]    [c.512]    [c.340]    [c.61]    [c.616]    [c.35]    [c.38]   
Коррозия химической аппаратуры и коррозионностойкие материалы (1950) -- [ c.0 ]



ПОИСК



352 — Влияние состояния поверхностного слоя условиях коррозии для сталей

Алюминий, влияние на химизм коррозионного растрескивания (КР) питтинговой коррозии

Арчаков Ю. И. Влияние толщины стенки и напряжений на скорость водородной коррозии стали

Арчаков Ю. И.,Гребешкова И. Д. Влияние легирующих элементов на водородную коррозию стали

Аэрация, влияние на коррозию

Бериллий коррозия, влияние глубины

Бром, влияние на коррозию

Бронзы коррозия, влияние глубины экспозиции

ВЛИЯНИЕ КОРРОЗИИ НА НАДЕЖНОСТЬ ХИМИКОТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ

Виды коррозии. Влияние конструктивных факторов на развитие коррозийных разрушений машин и аппаратов ЛОКАЛЬНЫЕ ВИДЫ КОРРОЗИИ МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЯ МАТЕРИАЛОВ НА СТОЙКОСТЬ ПРОТИВ КОРРОЗИИ Локальные виды коррозии

Влияние F и Н2РО на гшттинговую коррозию стали

Влияние величины поверхностей катода и анода на ско- j рость коррозии анода в кислых растворах

Влияние влажности воздуха на скорость коррозии различных металлов

Влияние внешней поляризации на скорость коррозии

Влияние внешних и внутренних факторов на химическую коррозию металлов

Влияние внешних факторов на коррозию металлов

Влияние внешних факторов на коррозию при периодическом смачивании

Влияние внешних факторов на скорость коррозии

Влияние внутренних и внешних факторов на скорость газовой коррозии

Влияние внутренних и внешних факторов на скорость коррозии

Влияние внутренних факторов на скорость коррозии

Влияние воды на коррозию металлов в расплавленных солевых средах

Влияние воздуха и воды на коррозию неорганических строительных материалов

Влияние географического расположения субтропиков на коррозию

Влияние деформации и напряжений на коррозию

Влияние других факторов на коррозию

Влияние загрязнения воздуха, продуктов коррозии и биологических факторов на атмосферную коррозию металлов

Влияние замедлителей коррозии па коррозионно-усталостную прочность стали

Влияние ингибиторов коррозии на технологический процесс добычи, подготовки и переработки нефти и газа

Влияние ингибиторов на коррозию металлов под напряжением

Влияние катионов металлов на коррозию сталей н сплавов в кислых средах

Влияние катодной защиты от коррозии на покрытия Швенк)

Влияние катодных структурных составляющих сплава на скорость электрохимической коррозии

Влияние кислорода и окислителей на ингибирование коррозии в кислых средах

Влияние климатических элементов на коррозию металлов

Влияние конструктивной формы металлоконструкций на развитие процесса коррозии

Влияние конструктивной формы элементов на коррозию

Влияние конструктивных особенностей оборудования на коррозию

Влияние конструкционных особенностей оборудования и аппаратуры на скорость коррозии

Влияние контакта с более благородными металлами на скорость коррозии цинка в 2 растворе серной кислоты

Влияние контакта с другими металлами на скорость коррозии цинка в 3-ном растворе серной кислоты

Влияние концентрации ингибиторов на скорость коррозии металлов

Влияние коррозии на износостойкость материала

Влияние коррозии на сопротивление усталости

Влияние легирования на водородную коррозию стали

Влияние легирования на щелевую коррозию

Влияние легирующих элементов на коррозию чугуна

Влияние магнитного поля на предотвращение накипи и снижение коррозии стали

Влияние магнитного поля на снижение коррозии стали

Влияние максимальных значений и частоты изменений метеорологических параметров на атмосферную коррозию металлов

Влияние метеорологических факторов на атмосферную коррозию металлов

Влияние метеорологических факторов на коррозию металлов

Влияние механических факторов на процесс коррозии

Влияние морских организмов на коррозию

Влияние на коррозию состава металла и способа его обработки

Влияние на коррозию твердых частиц, осаждающихся на поверхности металлов

Влияние напряжений и теплосмен на коррозию материалов

Влияние напряженного состояния на кинетику водородной коррозии стали

Влияние нл-потенциала на скорость саморастворения металлов. Ингибиторы кислотной коррозии

Влияние облучения на коррозию металлов

Влияние одновременного действия механических напряжений и коррозии

Влияние отдельных видов коррозии на свойства металлов

Влияние поляризации на скорость коррозии

Влияние потока жидкости на коррозию в природных водах Кавитационная эрозия

Влияние почвы на атмосферную коррозию

Влияние предварительной коррозии иа усталостную прочность стали

Влияние примесей в цинке на скорость электрохимической коррозии

Влияние природы аниона электролита на коррозию и пассивацию металлов

Влияние природы и величины водородного перенапряжения на эффективность действия ингибиторов кислотной коррозии металлов

Влияние природы контактируемых материалов на фрегтин,г-коррозию

Влияние природы, структуры и состояния поверхности металлов на скорость коррозии

Влияние продуктов коррозии, состава электролита и смены климатических факторов на скорость коррозии металлов

Влияние продуктов саморастворения металла на скорость атмосферной коррозии

Влияние различных факторов на водородную коррозию стали

Влияние различных факторов на газовую коррозию

Влияние различных факторов на грунтовую коррозию металлов

Влияние различных факторов на коррозию

Влияние различных факторов на коррозию металлов

Влияние различных факторов на коррозию металлов в расплавленных солях

Влияние различных факторов на морскую коррозию металлов

Влияние различных факторов на начало и скорость водородной коррозии

Влияние различных факторов на процесс газовой коррозии

Влияние различных факторов на электрохимическую коррозию металлов

Влияние сезонных факторов на контактную коррозию

Влияние сероводорода на эффективность действия ингибиторов коррозии

Влияние скорости движения среды на скорость коррозии и действие ингибиторов

Влияние солевой коррозии на механические свойства титановых сплавов

Влияние солнечной радиации и фотохимического эффекта на коррозию металлов

Влияние состава атмосферы и климатических условий на коррозию металлов

Влияние состава атмосферы на коррозию в условиях конденсации

Влияние состава атмосферы на коррозию металлов

Влияние состава и структуры на коррозию железоуглеродистых сплавов

Влияние состава и термической обработки на коррозию

Влияние состава раствора, содержания растворенного кислорода, pH на скорость коррозии

Влияние состава среды. Стимуляторы и ингибиторы коррозии

Влияние состава сталей на склрнность к питтинговой коррозии

Влияние состава стали иа коррозию

Влияние состояния поверхности металла на коррозию

Влияние состояния поверхности на коррозию

Влияние статических напряжений на скорость коррозии

Влияние температуры и давление на скорость коррозии металлов и электродных процессов

Влияние температуры и длительности пребывания электролита на металлической поверхности на скорость коррозии

Влияние температуры и концентрации азотной кислоты на коррозию нержавеющих аустенитных и ферритных сталей

Влияние температуры и состава среды на скорость газовой коррозии

Влияние температуры на кислотную коррозию металлов

Влияние температуры на скорость газовой коррозии металлов

Влияние температуры электролита на питтинго— вую коррозию

Влияние температуры, давления, скорости движения коррозионной среды на скорость коррозии

Влияние тепломассообмена на работоспособность оборудования АЭС и процессы коррозии в двух-фазных системах

Влияние термической обработки на питтинговую коррозию

Влияние термообработки на склонность титановых сплавов к солевой коррозии

Влияние технологических факторов на склонность титановых сплавов к солевой коррозии

Влияние толщины стенок и характера обработки поверхности материала на скорость коррозии

Влияние упругой деформации на коррозию металлов

Влияние условий коррозии в сероводородных дренажных водах из нефтезаводских аппаратов на наводороживание и механические свойства стали

Влияние фреттинг-коррозии

Влияние характера анодного процесса на пассивируемость сплаСнижение коррозии пассивирующихся систем путем повышения эффективности катодного процесса

Влияние характера грунтов и их состава па коррозию металВлияние блуждающих токов

Влияние химического состава атмосферных осадков на скорость коррозии металлов

Влияние химического состава и структуры металлов и сплавов на коррозию

Влияние химического состава сплавов на скорость атмосферной коррозии

Влияние химического состава титановых сплавов на их склонность к солевой коррозии

Влияние холодной деформации на склонность стали к межкристаллитной коррозии

Влияние хрома и молибдена на питтинговую коррозию нержавеющих сталей

Влияние эксплуатационных и технологических факторов на высокотемпературную сероводородную коррозию (А. В. Шрейдер, В. Г. Дьяков)

Влияние электропроводности раствора на коррозию в контакте

Влияние электрохимической коррозии на интенсивность гидроэрозии металлов

Водород, влияние на коррози

Вторичные процессы и продукты электрохимической коррозии металлов и их влияние на поляризацию

Высокотемпературная коррозия. Влияние золы

Голубев, Н. Н. Игнатов. Влияние температуры на скорость коррозии металлов в атмосферных условиях

Грязнова, М. М. Куртепов. О влиянии ионов урана и железа на коррозию титана в растворах сорпой кислоты

Диффузия влияние на скорость газовой коррозии

Долговечность малоаиклопая — Влияние асимметрии напряжений 98—100Влияние вибраций 132, 133 — Влияние коррозии 132 — Зависимость от пластической деформации в цикле 96 Определение

Другие случаи влияния конструкции на коррозию

Емельяненко. Влияние содержания углерода на газовую коррозию углеродистых сталей в воздухе

Защита от коррозии, вызываемой влиянием электрифицированного транспорта, работающего на переменном токе

Зола, влияние на коррозию сталей

Износ металла при полном разрушении оксидной пленки. Влияние первоначальной стадии коррозии

Кинетика коррозии под влиянием золы бурых углей

Кинетика коррозии под влиянием золы сланцев

Кинетика коррозии под влиянием поташа

Кислород, влияние на коррози

Кислотность — Влияние на скорости коррозии

Колесник и Н. Т. Отрошко. Влияние хромирования и коррозии на выносливость поршней дизелей

Конструкционные особенности влияние на коррозию

Контактная коррозия влияние скорости движения электролита

Коррозии влияние на усталость

Коррозионная активность сред влияние на коррозию металлов

Коррозия Влияние на предел металлов

Коррозия Влияние на предел чугуна и стали в разных среда

Коррозия Предел выносливости 184 — Влияние

Коррозия Прочность —• Влияние графитных

Коррозия Структура — Влияние элементов

Коррозия в растворах солей и щёлочей включений 187 — Влияние надрезо

Коррозия влияние внешних факторов

Коррозия влияние лигирующих металлов

Коррозия влияние природы аниона

Коррозия влияние сточных вод

Коррозия конструкционных сплавов Коррозия сталей Томатов, О. Н. Маркова, Г. П. Чернова. Влияние легирующих элементов на анодное растворение нержавеющих сталей в средах, содержащих хлор-поны

Коррозия лод напряжением и влиянием

Коррозия материалов ГТУ и ее влияние на прочность

Коррозия металла под влиянием золы жидкого топлива

Коррозия металла под влиянием компонентов золы твердого топлива

Коррозия металла под влиянием сероводорода

Коррозия металлов влияние температуры

Коррозия оборудования влияние внешнего электрического поля

Коррозия оборудования влияние контакта разнородных

Коррозия трения — Влияние па сопротивление усталости

Коррозия электропроводности среды влияние

Коррозия — Влияние на несущую способность

Коррозия — Влияние на предел выносливости 163 — Стойкость

Коррозия — Влияние на предел выносливости дегалей

Коррозия — Влияние на предел выносливости деталей

Коррозия — Влияние на предел выносливости деталей 3 —465—467 -Испытание

Коррозия, влияние на выносливост

Куртепов. Влияние ванадата на коррозию нержавеющих сталей в растворах

Латуни коррозия, влияние глубины экспозиции

Межкристаллитная коррозия влияние избыточных фаз

Межкристаллитная коррозия влияние структуры сплавов

Металлы Предел выносливости — Влияние коррозии

Механизм коррозии металла под влиянием газовой среды и золы топлива

Механические Влияние коррозии

Монооксид углерода, влияние на коррозию

Ниобий коррозия, влияние глубины

О влиянии химических осадков в порах на скорость коррозии бетона

О влиянии щелочности и примесей тиосульфата на коррозию стали и чугуна в условиях выпарки содопоташных растворов

Образцы алюминиевые — Предел выносливости — Влияние коррозии

Определение влияния температуры на скорость газовой коррозии и жаростойкость сталей и сплавов

Определение при Эффективный влияния коррозии

Оценка влияния вторичных явлений на скорость коррозии и глубину коррозионных разрушений

ПОЧВЫ И ГРУНТЫ КАК КОРРОЗИОННАЯ СРЕДА КОРРОЗИОННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИЗМЕРЕНИЯ Влияние состава и свойств почв и грунтов на развитие процесса коррозии

Питтииговая коррозия влияние легирующих элементов

Питтинговая коррозия влияние состояния поверхност

Питтинговая коррозия нержавеющих сталей Влияние длительности пребывания электролита в щелях и зазорах на скорость атмосферной коррозии

Поляризация влияние на скорость коррози

Предел Влияние предварительной коррозии

Предел Совместное влияние коррозии и концентрации напряжений

Предел выносливости 6 — 21 — Влияние абсолютных размеров сечени в условиях коррозии

Предел выносливости — Влияние абсолютных размеров сечения условиях коррозии

Предел ограниченной выносливости Влияние коррозии

Продукты коррозии. Влияние легирующих добавок и примесей

Сера, влияние на коррозию

Скорость закалки, влияние на все виды коррозии

Сопротивление Влияние коррозии

Сопротивление Влияние посадок и коррозии трения

Сопротивление Влияние совместное коррозии и концентрации напряжений

Стали влияние состава золы на коррози

Сталь Влияние коррозии - Диаграммы Смита

Сталь — Азотирование — Влияние Влияние коррозии

Температура влияние на скорость газовой коррозии

Тугоплавкие металлы й сплавы коррозия, влияние глубины экспозиции

Хлор, влияние на коррозию

Хлороводород, влияние на коррозию

Ходе он, Влияние мелких частиц в дымовых газах на коррозию поверхностей нагрева экономайзеров и воздухоподогревателей

Чугуиы коррозия, влияние глубины

ШАРНИРЫ ПЛАСТИЧЕСКИЕ - ЯНОВСКОГО МЕТО Влияние коррозии

ШАРНИРЫ ПЛАСТИЧЕСКИЕ Влияние коррозии

Щелевая коррозия и влияние конструктивных факторов на этот вид корозии

Электрохимическая коррозия влияние давления

Электрохимические характеристики полимерных покрытий и влияние их на подпленочную коррозию

Эффекты, связанные с влиянием на горячую коррозию различных химических элементов



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте